定时器电路

发布时间:2011-12-26 阅读量:4187 来源: 我爱方案网 作者:

定时器电路

我们很好奇一些家庭、工厂、学校等场所的电器操作很有规律。如:电视机、空调、电饭煲、电铃、闹钟、路灯、霓虹灯等使用。每天都按一定的时间重复同样的过程。其实这都是定时器的功劳,为了根据人们预先设定的时间控制电路工作及对一些电器进行电力调节,这里详细介绍定时器。其中多功能定时器是应用最多的。

多功能定时器的特点


1.控制功率大(SKW);

2一天有10组自动开、关动作;

3.控制时间准确,每天误差小于1分钟;

4.控制功率可分可调和固定。如,可用普通电饭锅自动实现煮饭或煮粥。

一、定时器电路工作原理

在SB 断开时,555 时基电路的4 脚通过电阻器R6 与地相连,555 时基电路被强制复位。此时,无论2 脚受到多大的干扰,555 时基电路都不工作。当按下按钮B 后,电源通过二极管VD1 加到4 脚一个高电平,时基电路的强制复位功能解除,同时电源通过电阻器R1 加到三极管VT1 的基极上,使得VT1 导通,电容器C2 通过与VT1 集电极相连后向IC 电路的2 脚输出一个低电平,IC 翻转置位,3 脚输出高电平,发光二极管点亮、继电器K 得电,触点K-1 闭合,插座对外供电,同时3 脚的高电平通过VD2 向4 脚输出一个高电平使得电路自锁。当暂态结束后,电路翻回稳态,3 脚输出低电平,继电器K 失电,触头K-1 断开,电路恢复到初始状态。

图1 定时器电路原理图

二、定时器电路元器件的选择


IC1 555 时基电路选用NE555、μA555、SL555 等时基集成电路;R1~R7 选用RTX—1/4W型碳膜电阻器;RP 可用WSW 型有机实心微调可变电阻器;C2、C4、C5、C6 选用CT1 型

瓷介电容器,C1、C3、C7 选用CD11—16V 电解电容器;二极管VD1、VD2、VD3 选用IN4148硅型开关二极管,VD4~VD7 选用IN4001 硅型普通整流二极管;继电器K 可根据用电设备的需要选择;三端集成稳压器选用7809 型三端集成稳压电路。

图2 555定时器内部结构
 

 



图3 555定时器逻辑符号和引脚

三、定时器电路制作与调试方法


在电路的调试阶段,电路的定时时间可以通过T=1.1(RRP+R5)×C3估算,所以需要改变定时时间可以通过调节可变电阻器来实现。

相关资讯
核心对比!无源晶振与有源晶振在结构和工作原理的本质区别

无源晶振与有源晶振是电子系统中两种根本性的时钟元件,其核心区别在于是否内置振荡电路。晶振结构上的本质差异,直接决定了两者在应用场景、设计复杂度和成本上的不同。

温度稳定性对RTC晶振的计时误差影响与分析

RTC(实时时钟)电路广泛采用音叉型32.768kHz晶振作为时基源,但其频率稳定性对温度变化极为敏感。温度偏离常温基准(通常为25℃)时,频率会产生显著漂移,且偏离越远漂移越大。

从参数到实践!剖析有源晶振的频率稳定度、老化率及正确接线方案

有源晶振作为晶振的核心类别,凭借其内部集成振荡电路的独特设计,无需依赖外部电路即可独立工作,在电子设备中扮演着关键角色。本文将系统解析有源晶振的核心参数、电路设计及引脚接法,重点阐述其频率稳定度、老化率等关键指标,并结合实际电路图与引脚定义,帮助大家全面掌握有源晶振的应用要点,避免因接线错误导致器件失效。

如何对抗晶振老化?深入生产工艺与终端应用的防老化指南

晶振老化是影响其长期频率稳定性的核心因素,主要表现为输出频率随时间的缓慢漂移。无论是晶体谐振器还是晶体振荡器,在生产过程中均需经过针对性的防老化处理,但二者的工艺路径与耗时存在显著差异。

无源晶振YSX321SL应用于高精度HUD平视显示系统YXC3225

在现代汽车行业中,HUD平视显示系统正日益成为驾驶员的得力助手,为驾驶员提供实时导航、车辆信息和警示等功能,使驾驶更加安全和便捷。在HUD平视显示系统中,高精度的晶振是确保系统稳定运行的关键要素。YSX321SL是一款优质的3225无源晶振,拥有多项卓越特性,使其成为HUD平视显示系统的首选。